为了更好地了解烘干机的性能,在装置建成后以菊花为原料。该装置进行了太阳能干燥实验、热泵干燥实验和太阳能热泵联合干燥实验。通过实验绘制了实验数据曲线,并对实验装置的能耗和干燥特性进行了研究,分别得到了实验结果。两个实验结果如下:第1,与菊花干燥相关的能耗;第二,通过比较分析,得出太阳能单独干燥和联合干燥的可行性的优缺点。
烘干机的干燥试验步骤为:(1)在温室进风口、出风口、顶部和温室中部安装湿度和温度探头;(2)在地面以上1.5米处测量环境温度和湿度,使用数字式温湿度计将装置置于通风棚内;(3)固定。空气收集器旁的太阳能辐射计,烘干机,烘干机使空气收集器与辐射计底座平行;(4)将太阳辐射计固定在空气收集器旁边;将成品花放在干燥室的空气平衡板上,木粉烘干机,连接电源以运行干燥装置。实验数据记录如下:1。将花朵分拣出来后,称出初始重量,并在每次实验开始和结束时称出材料的重量,并记录烘干机相关数据。2。将菊花放入干燥室后,打开干燥室内的相关设备,每小时左右记录一次干燥室内的环境湿度、环境温度、湿度和温度。(3)利用计算机记录装置上太阳辐射的相关数据。





本菊花烘干机采用双色主色调选择方案。主要色调是绿色,这是常见的农业机械。主色调是***,对比强烈。目的在于说明菊花干燥机是农业机械设备的特性,并突出烘干机干燥箱的门。颜色选择符合产品的使用功能。但是,颜色选择相对单一,仍采用九十年代的颜色,操作人员长期使用单调乏味的颜色,视觉疲劳容易影响设备使用的安全性。
除烘干机主体颜色匹配不协调、堆垛感强外,需要高度重视的热风炉、排气口等高温、高危部位,对报警效果作出响应的颜色不加以区分和提示。取而代之的是,材料本身的颜色是直接选择的,这容易造成安全事故和操作人员伤害。菊花烘干机整体布局比较紧凑,造型风格主要是折线,造型简洁,坚固、大方,热风炉置于烘干箱主体后面,更加节省空间,便于烘干机操作者观察和调整。干燥箱体呈长方体,棱角明显,***较低,荔枝烘干机,给人一种笨重、陈旧、笨重、粗鲁的感觉。值得一提的是,在干燥箱上开有六个矩形观察口,可以满足操作人员随时观察箱体内部的需要,从而及时进行调整,确保产品的干燥质量。主控制器和显示面板位于干燥箱前部的右侧,便于操作人员控制或启动和停止设备,从而确保设备运行的安全性。后部热风炉和送风管太大,压力***性强,管路又硬又软,仍反映九十年代的旧机械设计观念。烘干箱主体放在地上,安全可靠,但高度稍低,不协调。便于人员观察和操作。
烘干机
烘干机压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器共同构成热泵系统的回路。制冷剂R22在系统中循环。烘干机热泵中的工作流体发生了变化。它们的工作过程(1-2,2-3,3-4,4-1)是等熵压缩、等压冷凝放热、节流、等压蒸发吸热。在压缩机中,秸秆烘干机,低温低压饱和氟利昂被压缩成高压,高温蒸汽氟利昂进入冷凝器。氟利昂冷却了。冷凝器放出热量,通过节流阀变成低压、低温的饱和气液混合物,再通过蒸发器进行热交换。制冷剂R22从蒸发器干燥室内的空气介质吸收热量,成为低温低压饱和气体。进入压缩机后,进行下一个工作循环。热泵能够将除湿后的湿热空气供给干燥装置循环利用,除湿后还能够加热新空气。这样可以避免由于排出湿热空气而引起的热损失,还可以减少环境污染。
热泵装置比传统烘干机节省40%~70%的能量,更具实用性。烘干机在干燥***、食品、农副产品方面。热泵机组的蒸发器在干燥时吸收环境中的热能。此外,干燥室出口处的平行蒸发器也可用于吸收干燥室内的潜热和感热空气。因此,将排放到环境中的废热被充分利用来提高装置的效率。看到这种干燥方法是相对节能的。蒸发器还可以用挥发性物质冷却水蒸气并将其冷凝成液体。如果回收挥发性成分,则只能收集这些液体。
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